CN105354754A - Sytt水资源渗透监测*** - Google Patents

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CN105354754A CN201510615595.6A CN201510615595A CN105354754A CN 105354754 A CN105354754 A CN 105354754A CN 201510615595 A CN201510615595 A CN 201510615595A CN 105354754 A CN105354754 A CN 105354754A
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迟晓悦
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Tianjin Xihai Zhengce Engineering Project Management Co Ltd
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Tianjin Xihai Zhengce Engineering Project Management Co Ltd
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Abstract

本发明涉及环境监测领域,具体为一种SYTT水资源渗透监测***,所述中心站设有FTP服务器,所述数据采集处理器包括主控制板、数据库、通讯设备,所述现场站通过通讯设备接入internet之后与FTP服务器利用Socket编程实现数据传输,通过对以往监测方法的对比,本***不再采用传统的人工采样方法,而是通过监测水域中监测点实施监控水样。相比以往的人工化学试剂分析方法,更为快捷,保证了采样及时,分析准确快捷以及传递的迅速,保证了对水质实时的监测和结果数据的传递。保证了信息资源共享,满足了环保部门的决策需求。

Description

SYTT水资源渗透监测***
技术领域
本发明涉及环境监测领域,具体为一种SYTT水资源渗透监测***。
背景技术
由于水体污染严重并且已经对人类的生活生成了威胁,所以不得不采取各种各样的方法来进行水体监测。目前的检测设备主要依赖于实验室的大型设备,这些设备体积庞大,检测时间长,分析时会消耗大量的化学试剂,价格昂贵。当然随着技术的发展,慢慢开始出现一些小型的检测设备,主要是依据光学以及流量检测的方法来检测,最典型的就是传感器探头以及GPRS探头检测。
我国的环境监理工作一直采用人工采集、利用化学试剂的方法、分析数据、手工汇总制表等工作手段,由于采样时间间隔长,数据分析汇总慢,传递不及时,难以对当地的水质正确及时地进行整体掌握,因此水质在线分析、监控技术应运而生。
由于各省各地区的独立开发建设,在全国范围内没有形成统一的环保软件开发规范和标准,开发平台及数据库的选择也多种多样,且对环保信息的采集能力不强,信息封闭,数据库规模小,无法实现资源共享,导致信息资源十分有限,不能满足环保部门的决策需求,因而与整个环保部门的管理要求相比还有较大的差距。
建立集现代化管理思想与先进的计算机数据库技术为一体的完整的信息管理***,实现环境监测信息的全方位管理和信息资源的共享,提高工作效率,以满足当今环境监测信号化、网络化建设及环境管理的要求。这也是环境监测***的发展趋势。
发明内容
本发明提供一种SYTT水资源渗透监测***,根据现有水质检测***硬件基础的实现,构建的水质检测控制软件,实行对现场的监测***进行自动化监测、控制和管理,从而能够对监测数据进行收集,统计分析,获得具有价值的统计和预测数据,及时、直接地为环境管理与决策提供技术支持,进而实现水质检测的科学化、标准化、规范化和网络化。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:一种SYTT水资源渗透监测***,包括中心站、现场站,中心站与各现场站无线网络传输,现场站包括监测仪器和数据采集处理器,中心站设有FTP服务器,数据采集处理器包括主控制板、数据库、通讯设备,主控制板用于收集水质参数的实时数据和仪器状态信息,对水质参数数据进行报警判断,对仪器状态进行分析,产生报警数据和日志信息并存入数据库,数据库用于保存监测中的数据,通讯设备用于接入internet,现场站通过通讯设备接入internet之后与FTP服务器利用Socket编程实现数据传输,中心站由各现场站主动上传数据信息,每天的固定时刻发送当天的监测数据,也可以设置多次上传。如果数次连接不成功,在下个发送周期会自动再次发送未成功的数据,中心站的FTP服务器可以通过网络连接现场站,按照规定的格式下发查询,查询的内容可以是历史数据,也可以是实时数据。所述现场站***收到命令后,将做出不同的响应,根据命令,上传不同类型的数据。
进一步,数据采集处理器还包括压缩储存装置,压缩储存装置用于从实时数据中压缩小时数据、五分钟数据,并存入数据库。
进一步,中心站设置数据库对其管理的站点进行数据管理、备份,也为中心站生成报表提供数据。
进一步,数据采集处理器的通讯设备采用无线GPRS无线方式或CDMA方式或ADSL方式接入internet。
进一步,监测仪器为传感器探头。
本发明的有益效果在于:
通过对以往监测方法的对比,本***不再采用传统的人工采样方法,而是通过监测水域中监测点实施监控水样。相比以往的人工化学试剂分析方法,更为快捷,保证了采样及时,分析准确快捷以及传递的迅速,保证了对水质实时的监测和结果数据的传递。与经典的化学分析、实验室食品分析相比,在线分析具有速度快,操作简单,自动化程度高,节省试剂与人力,并且可以进行连续实时监测等优点,使得工作人员可以及时得到当地水质变化情况,并且采用了计算机数据库储存监测结果,保证了信息资源共享,满足了环保部门的决策需求。
附图说明
图1是本发明的结构示意图;
图2是本发明的前台界面层次结构示意图;
具体实施方式
如图1-2所示一种SYTT水资源渗透监测***,包括中心站、现场站,中心站与各现场站无线网络传输,现场站包括监测仪器和数据采集处理器,中心站设有FTP服务器,所述数据采集处理器包括主控制板、数据库、通讯设备,主控制板用于收集水质参数的实时数据和仪器状态信息,对水质参数数据进行报警判断,对仪器状态进行分析,产生报警数据和日志信息并存入数据库,数据库用于保存监测中的数据,通讯设备用于接入internet,现场站通过通讯设备接入internet之后与FTP服务器利用Socket编程实现数据传输,中心站由各现场站主动上传数据信息,每天的固定时刻发送当天的监测数据,也可以设置多次上传。如果数次连接不成功,在下个发送周期会自动再次发送未成功的数据,中心站的FTP服务器可以通过网络连接现场站,按照规定的格式下发查询,查询的内容可以是历史数据,也可以是实时数据。所述现场站***收到命令后,将做出不同的响应,根据命令,上传不同类型的数据。数据采集处理器还包括压缩储存装置,压缩储存装置用于从实时数据中压缩小时数据、五分钟数据,并存入数据库。中心站设置数据库对其管理的站点进行数据管理、备份,也为中心站生成报表提供数据。数据采集处理器的通讯设备采用无线GPRS无线方式或CDMA方式或ADSL方式接入internet。监测仪器为传感器探头。
一种SYTT水资源渗透监测***包括初始化,数据的采集,数据的处理,数据保存等功能,
1、使用时需要先进行初始化,包括数据库的连接、各通讯端口的初始化、各报警参数的预设、其他全局变量的初始化。
2、对监测仪器监测到的实时数据进行数据采集,得到水质参数的实时数据、仪器状态信息。
3、对采集到的数据信息进行处理,包括对水质参数数据进行报警判断,对仪器状态进行分析,产生报警数据和日志信息并存入数据库。
4、从实时数据中压缩小时数据、五分钟数据,并存入数据库。
5、远程控制响应对中心站的远程访问和控制信号进行响应。
6、FTP服务器的上传,按省站的通讯规约定时上传数据;根据省站发送指令上传规定的数据。它是独立程序,独立在后台运行。
一种SYTT水资源渗透监测***的外部界面开发实现了人机交互,为了提高易用性,界面的层次尽量不超过三层。为了便于用户的使用,我们应该按照不同的功能将界面分类分层。但是,界面的层次不能过深,界面的切换也不能过于灵活。否则用户可能会陷入界面的迷宫。界面大概分为三层,除了主画面,常用的界面分为两层。这样的设计照顾到了软件的易用性,也较好的将软件功能分类,界面内容的划分应该兼顾***功能和用户的操作权限。在监控软件的使用用户中,我们设计了高级、低级两种操作权限。我们尽量将相同操作权限的内容放在同一个界面中,这样便于用户管理。操作功能尽量“傻瓜化”。在软件功能设计中,尽量降低对操作人员的要求。对易错的内容增加检错功能;对复杂操作尽量简化。中心站与现场站的软件界面保持一致。为了降低操作人员的学习成本,远程站与现场站保持一致的软件界面。在人机交互界面上采用事件触发的模式编写软件,按下特定按键触发相应程序。图2是软件的前台功能的层次结构,软件按照功能被划分为显示、查询、控制、参数和现场图六个主要部分。
1、显示主要实现的功能有:水质检测数据的实时显示:监测数据的变化趋势;***仪器、泵阀的状态显示。
2、数据查询主要实现的功能有:小时数据查询、天数据查询、报警数据查询、日志查询、仪器参数、工作参数和报警参数查询。
3、控制主要实现的功能有:泵阀的反冲、管路清洗、高级控制(单个泵阀的开关控制)
4、数据设置主要实现的功能有:工作参数设置、报警参数设置、仪器参数设置.
5、报表实现不同时间范围段的报表生成、保存和打印。
中心站不需要与仪器进行通讯,得到的是现场站处理好的各种信息和数据,因此省去现场站的后台数据通讯与处理程序。
点击中心站主界面上的总“文件”下拉菜单选择“样品信息管理”,进入站点信息子界面。在界面下可以查看和修改各个站点的信息。右边按钮可以在不同站点之间进行选择切换。输入各种所需参数,可以查询该站点的水质检测参数的信息。同样也可以打印查询出来的样品信息。
这里可以明示样品信息管理查询中的各种数据分析结果,其中包括水温、PH值、浑浊度、和各种离子浓度等,其信息能过曲线图的形式表现出来。
软件测试的方法和技术是多种多样的。从测试是否针对***的内部结构和具体实现算法的角度来看,可分为白盒测试和黑盒测试。
黑盒测试也称功能测试或数据驱动测试,它是在已知产品所应具有的功能,通过测试来检测每个功能是否都能正常使用,在测试时,把程序看作一个不能打开的黑盆子,在完全不考虑程序内部结构和内部特性的情况下,测试者在程序接口进行测试,它只检查程序功能是否按照需求规格说明书的规定正常使用,程序是否能适当地接收输入数据而产生正确的输出信息,并且保持外部信息(如数据库或文件)的完整性。黑盒测试方法主要有等价类划分、边值分析、因果图、错误推测等,主要用于软件确认测试。“黑盒”法着眼于程序外部结构、不考虑内部逻辑结构、针对软件界面和软件功能进行测试。“黑盒”法是穷举输入测试,只有把所有可能的输入都作为测试情况使用,才能以这种方法查出程序中所有的错误。实际上测试情况有无穷多个,人们不仅要测试所有合法的输入,而且还要对那些不合法但是可能的输入进行测试。
白盒测试也称结构测试或逻辑驱动测试,它是知道产品内部工作过程,可通过测试来检测产品内部动作是否按照规格说明书的规定正常进行,按照程序内部的结构测试程序,检验程序中的每条通路是否都有能按预定要求正确工作,而不顾它的功能,白盒测试的主要方法有逻辑驱动、基路测试等,主要用于软件验证。“白盒”法全面了解程序内部逻辑结构、对所有逻辑路径进行测试。“白盒”是穷举路径测试。在使用这一方案时,测试者必须检查程序的内部结构,从检查程序的逻辑着手,得出测试数据。贯穿程序的独立路径数是天文数字。但即使每条路径都测试了仍然可能有错误。第一,穷举路径测试决不能查出程序违反了设计规范,即程序本身是个错误的程序。第二,穷举路径测试不可能查出程序中因遗漏路径而出错。第三,穷举路径测试可能发现不了一些与数据相关的错误。
针对visualstudioc#软件半定制的特点,我们选择单元测试加综合测试的方法对进行测试。单元测试中主要采用白盒测试技术,综合测试主要采用黑盒测试。
以上对本发明的实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本发明的较佳实施例,不能被认为用于限定本发明的实施范围。凡依本发明范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本专利涵盖范围之内。

Claims (5)

1.SYTT水资源渗透监测***,包括中心站、现场站,所述中心站与各现场站无线网络传输,所述现场站包括监测仪器和数据采集处理器,其特征在于:所述中心站设有FTP服务器,所述数据采集处理器包括主控制板、数据库、通讯设备,所述主控制板用于收集水质参数的实时数据和仪器状态信息,对水质参数数据进行报警判断,对仪器状态进行分析,产生报警数据和日志信息并存入数据库,所述数据库用于保存监测中的数据,所述通讯设备用于接入internet,所述现场站通过通讯设备接入internet之后与FTP服务器利用Socket编程实现数据传输;所述中心站由各现场站主动上传数据信息,每天的固定时刻发送当天的监测数据,也可以设置多次上传,如果数次连接不成功,在下个发送周期会自动再次发送未成功的数据;所述中心站的FTP服务器可以通过网络连接现场站,按照规定的格式下发查询,查询的内容可以是历史数据,也可以是实时数据;所述现场站***收到命令后,将做出不同的响应,根据命令,上传不同类型的数据。
2.根据权利要求1所述的一种SYTT水资源渗透监测***,其特征在于:所述数据采集处理器还包括压缩储存装置,所述压缩储存装置用于从实时数据中压缩小时数据、五分钟数据,并存入数据库。
3.根据权利要求1所述的一种SYTT水资源渗透监测***,其特征在于:所述中心站设置数据库对其管理的站点进行数据管理、备份,也为中心站生成报表提供数据。
4.根据权利要求1所述的一种SYTT水资源渗透监测***,其特征在于:所述数据采集处理器的通讯设备采用无线GPRS无线方式或CDMA方式或ADSL方式接入internet。
5.根据权利要求1所述的一种SYTT水资源渗透监测***,其特征在于:所述监测仪器为传感器探头。
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